• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    擬穩(wěn)態(tài)擴散的煤層氣井動態(tài)模型及應(yīng)用

    2014-06-07 05:55:20賴楓鵬李治平劉曉燕楊志浩郭珍珍
    煤炭學(xué)報 2014年9期
    關(guān)鍵詞:產(chǎn)水量擴散系數(shù)氣量

    賴楓鵬,李治平,劉曉燕,楊志浩,郭珍珍

    (中國地質(zhì)大學(xué)(北京)能源學(xué)院,北京 100083)

    擬穩(wěn)態(tài)擴散的煤層氣井動態(tài)模型及應(yīng)用

    賴楓鵬,李治平,劉曉燕,楊志浩,郭珍珍

    (中國地質(zhì)大學(xué)(北京)能源學(xué)院,北京 100083)

    擴散對煤層氣井生產(chǎn)動態(tài)具有非常重要的作用,為現(xiàn)場人員能夠快速有效地對煤層氣井生產(chǎn)動態(tài)進行預(yù)測,需要建立解析形式的動態(tài)模型。以擬穩(wěn)態(tài)擴散和體積物質(zhì)平衡方程為基礎(chǔ),建立氣體擴散量與含水飽和度的關(guān)系,結(jié)合擬穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能方程,得到考慮煤層氣體擬穩(wěn)態(tài)擴散的動態(tài)預(yù)測模型。模型對煤層氣井生產(chǎn)中后期具有較好的擬合度,通過計算,認(rèn)為擴散作用在整個開發(fā)過程中對煤層氣產(chǎn)量均有影響。擴散作用能提高煤層氣峰值產(chǎn)量,特別是對煤層氣后期產(chǎn)量有很重要的穩(wěn)定作用。擴散系數(shù)越大,煤層氣峰值越高,后期產(chǎn)氣量越高,且穩(wěn)產(chǎn)時間更長;擴散對累積產(chǎn)水影響較小;煤層氣開發(fā)后期,擴散作用越強烈,儲層壓力下降越平緩,煤層氣穩(wěn)產(chǎn)時間越長。

    煤層氣;擴散;擬穩(wěn)態(tài);體積物質(zhì)平衡;動態(tài)影響

    我國埋深在2 000 m以淺的煤層氣地質(zhì)儲量為36.8×1012m3,資源量幾乎達到了我國天然氣遠景資源儲量,其中可采資源量為10.87×1012m3,開發(fā)前景十分可觀[1]。煤層氣的產(chǎn)出是一個非常復(fù)雜的過程,包括有解吸-擴散-滲流等幾個不同的流動形式[2-5]。國內(nèi)外學(xué)者對解吸-擴散模型進行了研究,McKee和Bumb等學(xué)者通過理論推導(dǎo),分別在1986年和1987年建立了各自具有代表性的2個平衡吸附模型[6],該模型忽略了實際氣體運移所需要的擴散時間,因而并不能反映解吸時間的影響。針對平衡吸附模型的這種缺陷,更多的學(xué)者投入了煤層氣運移規(guī)律的研究,并得到了一個新的考慮基質(zhì)-裂縫雙重介質(zhì)的模型-非平衡吸附模型。Ertekin等[7-8]利用Fick第一定律來描述擴散過程,得到了煤層氣在擬穩(wěn)態(tài)狀態(tài)下的非平衡吸附模型。而Smith等[9-10]采用Fick第二定理對煤層氣擴散作用進行描述,從而建立了煤層氣非穩(wěn)態(tài)狀態(tài)下的非平衡吸附模型。

    擬穩(wěn)態(tài)非平衡吸附模型運行效率較高,在煤層氣產(chǎn)量預(yù)測中應(yīng)用更廣泛。筆者利用體積物質(zhì)平衡原理,重點考慮煤層氣的擴散作用對氣井產(chǎn)能的影響,建立了考慮煤層氣擬穩(wěn)態(tài)擴散的數(shù)學(xué)模型,結(jié)合數(shù)值求解,最終得到儲層壓力與時間的變化關(guān)系函數(shù),并編制程序進行函數(shù)數(shù)值表達,得到煤層氣動態(tài)預(yù)測軟件,分析擴散對產(chǎn)量的影響。

    1 煤層氣擴散機理

    對于煤層氣的擴散,人們普遍認(rèn)為解吸氣是在濃度差的作用下從基質(zhì)孔隙擴散到裂縫中,進而在壓差的作用下從裂縫滲流到生產(chǎn)井[11]。孫贊東等[12-13]認(rèn)為解吸氣只有溶解于水中后方可發(fā)生單相濃度擴散,自由氣不能發(fā)生濃度擴散。閆寶珍等[14]結(jié)合前人的研究成果,依據(jù)煤層氣的相態(tài)以及在煤體中不同的擴散位置,將煤層氣在煤層中的擴散分為氣相擴散、吸附相擴散、溶解相擴散和固溶體擴散。

    氣體的擴散作用可歸納為3個不同機理的擴散形式,即 Fick型擴散,Knudsen型擴散和過渡型擴散[14-15]。煤層氣的擴散就是這3種主要擴散作用單獨或是共同作用的結(jié)果,這3種擴散作用是以Knudsen常數(shù)Kn進行劃分。當(dāng)Kn>10時,甲烷氣體分子的碰撞主要發(fā)生在自由甲烷氣體分子之間,而分子和毛細管壁的碰撞機會相對較少,稱為Fick型擴散。當(dāng)Kn<0.1時,甲烷氣體分子和孔隙壁之間的碰撞占主導(dǎo)地位,而分子之間的碰撞退居次要地位,此類擴散為Knudsen擴散。當(dāng)0.1<Kn<10時,分子之間的碰撞和分子與壁面的碰撞同樣重要,此時的擴散介于Fick型擴散與Knudsen擴散之間的過渡型擴散。

    2 擬穩(wěn)態(tài)擴散模型

    擬穩(wěn)態(tài)擴散忽略空間上煤層氣的濃度變化,而是以時間變化為重點研究對象。每一個時間點的煤層氣都能達到同一平均濃度,而不同時間段內(nèi)的平均濃度各不相同。該描述滿足Fick第一擴散定律,即在一定的溫度、壓力下,單位時間內(nèi)在單位面積上的煤層氣體擴散量與煤層氣濃度梯度成正比關(guān)系,可以表示[16]為

    式中,dqm/dt為煤層氣的擴散速率,m3/d;D為煤層氣擴散系數(shù),m2/s;S為煤層氣擴散流經(jīng)的面積,m2; dc/dL為煤層氣濃度梯度,(m3/m3)/m。

    在一定時間內(nèi),單位面積上的煤層氣擴散量主要受到擴散系數(shù)和氣體濃度梯度的影響。當(dāng)基質(zhì)煤層氣含量越高,單位時間內(nèi)氣體解吸量越多,會使得其與裂縫系統(tǒng)中氣體濃度差越大,因而單位時間內(nèi)煤層氣的擴散量就會更大??紤]在Δt時間內(nèi)對式(1)進行積分,則煤層氣在Δt時間內(nèi)的擴散量qm為

    式中,ct為t時刻的氣體平衡濃度,m3/m3;ct+1為t+1時刻的氣體平衡濃度,m3/m3;L為煤層氣通過的割理間距,m;Δt為時間間隔,d。

    假設(shè)當(dāng)煤層壓力從pt降到當(dāng)前值pt+1時,煤層氣濃度變化量為Δc。根據(jù)Langmuir等溫吸附模型,結(jié)合真實氣體狀態(tài)方程,可得在pt時煤層氣濃度為

    其中,VL為Langmuir體積,m3/m3;pL為Langmuir壓力,MPa。在Δt時間內(nèi)煤層氣濃度變化量為

    因而可以得到煤層壓力從pt降低到當(dāng)前值pt+1時,在基質(zhì)孔隙內(nèi)的煤層氣擴散量可以表示為

    3 煤層氣體積物質(zhì)平衡方程

    國內(nèi)外學(xué)者[17-22]對煤層氣物質(zhì)平衡方程進行了研究,本次研究中利用體積物質(zhì)平衡,在飽和度求取中涉及擬穩(wěn)態(tài)擴散,從而與產(chǎn)量變化相結(jié)合。假設(shè)氣井生產(chǎn)時間由t到t+1,經(jīng)歷時間Δt,而相應(yīng)的煤層壓力從pt降低到當(dāng)前值pt+1,變化了Δp。

    煤儲層孔隙體積的變化量應(yīng)該等于煤儲層中游離氣體積的變化量與地層水體積的變化量之和。

    式中,ΔVp為Δt時間段內(nèi)煤層孔隙體積變化量,m3; ΔVg為Δt時間段內(nèi)煤層中游離氣體積變化量,m3; ΔVw為Δt時間段內(nèi)煤層中地層水體積變化量,m3。

    式中,Vg(pt)為 t時刻煤層中游離氣體積,m3; Vg(pt+1)為t+1時刻煤層中游離氣體積,m3。

    其中,A為供氣面積,m2;h為煤層有效厚度,m;φ(pt)為t時刻煤儲層孔隙度;Sw(pt)為含水飽和度;Bg為煤層氣體積系數(shù),m3/m3;Cg為氣體壓縮系數(shù),MPa-1。地層水的體積變化也可表示為t時刻的地層水體積與t+1時刻的地層水體積的差值,公式為

    式中,Bw為地層水體積系數(shù),m3/m3;qw為水產(chǎn)量,m3;Cw為地層水的壓縮系數(shù),MPa-1。

    煤層孔隙體積會隨著煤層氣的運移、產(chǎn)出而發(fā)生變化。這種變化主要是受2個方面影響:一是煤層的割理壓縮效應(yīng),二是煤基質(zhì)收縮效應(yīng)。

    式中,Cf為裂隙孔隙壓縮系數(shù),MPa-1。

    式中,Vpsmax為最大體積應(yīng)變,是吸附飽和時的體積應(yīng)變值,無量綱。

    將方程進行整理后,得到物質(zhì)平衡表達式:

    擴散量與產(chǎn)量的關(guān)系由含水飽和度的變化及產(chǎn)能方程體現(xiàn)。已知t時刻的含水飽和度為Sw(pt),現(xiàn)求取t+1時刻的含水飽和度Sw(pt+1):

    又因為:

    將由式(17)得到的 Vg(pt+1)表達式代入式(16),即可得到下一時刻的飽和度計算公式為

    在煤層氣生產(chǎn)過程中,可以先假定一個壓力下降步長Δp,對應(yīng)就可以求得每個Δp所對應(yīng)的Δt,假設(shè)時間起始時間為0,起始壓力pi,由此可以得到一條壓力隨時間變化的p-t關(guān)系曲線,進而可以得到不同生產(chǎn)時間點下的儲層壓力值,就可以進行煤層氣生產(chǎn)動態(tài)預(yù)測。

    4 模型應(yīng)用

    4.1 模型可行性驗證

    某煤層氣區(qū)位于鄂爾多斯盆地的陜北斜坡帶上,石炭—二疊系煤層總體埋藏深度介于1 300~2 500 m,2009—2010年已在煤層氣探區(qū)開展了部分煤層氣勘探工作。目前對該區(qū)J12,J13井進行了壓裂和排采實驗。在模型可行性驗證時,考慮氣體在煤巖基質(zhì)表面的吸附作用、裂縫中的擴散作用以及達西流動規(guī)律和氣體壓縮效應(yīng)對產(chǎn)氣量的影響。假定氣井采氣全靠排氣范圍氣體本身的彈性膨脹和煤層氣的解吸供應(yīng),沒有外部氣源補給。

    計算步驟為:①假設(shè)煤層氣開發(fā)初始時刻t=0,儲層原始壓力為pi,煤層氣基質(zhì)向裂縫擴散量為0;②求得此時對應(yīng)的Bg,krg,krw,Z等參數(shù);③ 設(shè)定時間步長為Δt,由氣井?dāng)M穩(wěn)態(tài)產(chǎn)能公式求得時間段內(nèi)的產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量,進而求得下一時刻pt+1的含水飽和度Sw;④計算與Δt相對應(yīng)的壓力變化Δp;⑤計算出Δt時間內(nèi)的產(chǎn)量、累積產(chǎn)量,以及t時刻內(nèi)的累積產(chǎn)量;⑥循環(huán)步驟②到⑤,就可以預(yù)測考慮擬穩(wěn)態(tài)擴散的煤層氣井生產(chǎn)動態(tài)。

    根據(jù)以上所述理論,將上述流程利用VB語言進行程序化,編寫出相應(yīng)的計算程序。首先通過擬合2口實際生產(chǎn)井的歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù),來驗證模型及程序的正確性。這2口井生產(chǎn)時間都在770 d以上,生產(chǎn)時間較長,其基本生產(chǎn)情況見表1。

    利用程序進行生產(chǎn)擬合,其產(chǎn)氣量和產(chǎn)水量以及累積產(chǎn)量歷史數(shù)據(jù)擬合結(jié)果如圖1,2所示。產(chǎn)氣量

    在初期波動較大,而在后期擬合程度較高,產(chǎn)水量也是在后期擬合較好,整體變化趨勢擬合較好。累積產(chǎn)氣量擬合程度較高,而累積產(chǎn)水量在初期有些起伏,但在后期擬合程度較高。

    表1 實際生產(chǎn)井的生產(chǎn)數(shù)據(jù)Table 1 Production data of wells

    圖1 井12日產(chǎn)量和累積產(chǎn)量擬合對比Fig.1 Production per day and cumulative production comparison of well 12

    圖2 井13日產(chǎn)量和累積產(chǎn)量擬合對比Fig.2 Production pre day and cumulative production comparison of well 13

    程序計算結(jié)果和生產(chǎn)井?dāng)?shù)據(jù)具有較好的一致性,特別是產(chǎn)氣高峰后實際值與計算值擬合程度較高。通過兩者之間的對比,說明該煤層氣動態(tài)預(yù)測模型正確反映了煤層氣的開發(fā)動態(tài),具有較高的可靠性。

    4.2 擴散對動態(tài)參數(shù)的影響

    一般認(rèn)為煤層氣在煤基質(zhì)塊孔隙中運移方式主要是擴散作用,擴散運動是一個十分緩慢的過程。通過模擬不同煤層氣擴散系數(shù)下的煤層氣產(chǎn)量隨時間的變化規(guī)律,從而對擴散作用進行敏感性分析。利用所編制軟件模擬不考慮煤層氣擴散和擴散系數(shù)分別取D=4×10-10m2/s和D=8×10-10m2/s時的煤層氣日產(chǎn)氣量、累積產(chǎn)氣量、累積產(chǎn)水量、儲層平均壓力與時間的關(guān)系曲線。

    在整個開發(fā)過程中,煤層氣擴散作用對煤層氣產(chǎn)量均有一定影響。特別是煤層氣開發(fā)后期,擴散系數(shù)越大,煤層氣峰值越高,后期產(chǎn)氣量越高,且穩(wěn)產(chǎn)時間更長。煤層氣擴散作用會推遲產(chǎn)氣峰值出現(xiàn)的時間,但影響非常小。

    圖3顯示,當(dāng)不考慮擴散作用時在870 d達到產(chǎn)氣高峰,最大產(chǎn)氣量為3 637.5 m3/d;當(dāng) D=4× 10-10m2/s時在890 d達到產(chǎn)氣高峰,最大產(chǎn)氣量為3 758.4 m3/d;當(dāng)D=8×10-10m2/s時在930 d達到產(chǎn)氣高峰,最大產(chǎn)氣量為3 881.9 m3/d??梢钥闯霾煌瑪U散系數(shù)下峰值出現(xiàn)時間幾乎相同,但擴散作用越強烈,后期產(chǎn)量遞減速率越低,穩(wěn)產(chǎn)時間更長。

    圖3 不同擴散系數(shù)對煤層氣井產(chǎn)氣量的影響Fig.3 Relationship between gas production and time under different diffusion coefficients

    煤層氣開采初期累積產(chǎn)氣量增長速度較快,但初期擴散作用對累積產(chǎn)量影響較小,而到后期,擴散作用明顯的保持了產(chǎn)氣速率,且更強烈的擴散作用使得最終的累積產(chǎn)量達到一個較大的數(shù)值。截止到6 000 d,不考慮擴散作用的影響,煤層氣累積產(chǎn)氣量為1 265.19×104m3,而當(dāng)擴散系數(shù)D=8×10-10m2/s時,煤層氣累積產(chǎn)氣量為1 517.11×104m3,累積產(chǎn)氣量相對提高19.9%。

    擴散作用對累積產(chǎn)水量的影響也主要體現(xiàn)在生產(chǎn)后期,但相比于對累積產(chǎn)氣量的影響來說影響程度較小,較大的擴散作用只是稍微增大了最后的累積產(chǎn)水量。圖4顯示,同樣模擬到6 000 d,不考慮擴散作用的影響,煤層氣累積產(chǎn)水量為0.391 8×104m3,而當(dāng)擴散系數(shù)D=8×10-10m2/s時,煤層氣累積產(chǎn)水量為0.410 8×104m3,累積產(chǎn)水量相對提高4.85%,由此可見擴散系數(shù)對累積產(chǎn)水影響較小。

    圖4 不同擴散系數(shù)對累積產(chǎn)水量及儲層平均壓力的影響Fig.4 Effect of different diffusion coefficients on the cumulative water production and reservoir average pressure

    煤層氣開采初期儲層壓力下降較快,而在中、后期壓力下降變緩慢??紤]擴散作用時的壓力下降趨勢更為緩慢,特別是煤層氣開發(fā)后期,擴散作用越強烈,壓力下降越平緩,煤層氣穩(wěn)產(chǎn)時間越長。

    5 結(jié) 論

    (1)建立了考慮煤層氣擬穩(wěn)態(tài)擴散的動態(tài)預(yù)測模型,歷史擬合表明該模型更適合于煤層氣井生產(chǎn)中后期動態(tài)預(yù)測。

    (2)擴散對煤層氣井生產(chǎn)后期的產(chǎn)量穩(wěn)定具有重要作用。擴散系數(shù)增大 1倍,產(chǎn)氣峰值增加3.3%,累產(chǎn)氣量增加10%。后期產(chǎn)量遞減率降低,穩(wěn)定生產(chǎn)時間更長。

    (3)擴散對累積產(chǎn)水影響較小,擴散系數(shù)增大1倍,累積產(chǎn)水量增加2.4%。擴散系數(shù)越大,煤層開發(fā)后期壓力下降越平緩。

    [1] 劉成林,車長波,樊明珠,等.中國煤層氣地質(zhì)與資源評價[J].中國煤層氣,2009,6(3):3-6.

    Liu Chenglin,Che Changbo,Fan Mingzhu,et al.Coalbed methane resource assessment in China[J].China Coalbed Methane,2009,6 (3):3-6.

    [2] Khaled M Furati.Effects of relative permeability history dependence on two-porous media[J].Transport in Porous Media,1997,28(2): 181-203.

    [3] 吳曉東,王國強,李安啟,等.煤層氣井產(chǎn)能預(yù)測研究[J].天然氣工業(yè),2004,24(8):82-84.

    Wu Xiaodong,Wang Guoqiang,Li Anqi,et al.Productivity prediction of coal-bed gas wells[J].Natural Gas Industry,2004,24(8): 82-84.

    [4] Ramon G B.The physical origin of interfacial coupling in two-phase flow through porous media[J].Transport in Porous Media,2001,44 (1):109-122.

    [5] 張冬麗,王新海.煤層氣降壓開采機理研究[J].江漢石油學(xué)院學(xué)報,2004,26(3):124-126.

    Zhang Dongli,Wang Xinhai.Mechanism for coalbed methane production[J].Journal of Jianghan Petroleum Institute,2004,26(3): 124-126.

    [6] Bumb A C,McKee C R.Gas-well testing in the presence of desorption for coalbed methane and devonian shale[J].SPE Formation Evaluation,1988,3(1):179-185.

    [7] Ertekin T,King G A,Schwerer F C.Dynamic gas slippage:A unique dual-mechanism approach to the flow of gas in tight formations [J].SPE Formation Evaluation,1986,1(1):43-52.

    [8] Ertekin T,Sung W,Schwerer F C.Production performance analysis of horizontal drainage wells for degasification of coal seams[J].Journal of Petroleum Technology,1988,40(5):625-632.

    [9] Smith D M,Williams F L.Diffusion effects in the recovery of methane from coalbeds[J].SPEJ,1984,24(5):529-535.

    [10] Ancell K L,Lambert S,Johnson F S.Analysis of the coalbed degasification process at a seventeen well pattern in the warrior basin of Alabama[A].SPE Unconventional Gas Recovery Symposium[C].Pennsylvania,1980:18-21.

    [11] 石軍太,李相方,徐兵祥,等.煤層氣解吸擴散滲流模型研究進展[J].中國科學(xué):物理學(xué)·力學(xué)·天文學(xué),2013,43(12): 1548-1557.

    Shi Juntai,Li Xiangfang,Xu Bingxiang,et al.Review on desorptiondiffusion-flow model of coal-bed methane[J].Scientia Sinica Physica,Mechanica&Astronomica,2013,43(12):1548-1557.

    [12] 孫贊東,賈承造,李相方,等.非常規(guī)油氣藏勘探與開發(fā)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2011.

    Sun Zandong,Jia Chengzao,Li Xiangfang,et al.Unconventional oil and gas exploration and development[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2011.

    [13] 李相方,石軍太,杜希瑤,等.煤層氣開發(fā)降壓解吸運移機理[J].石油勘探與開發(fā),2012,39(2):203-213.

    Li Xiangfang,Shi Juntai,Du Xiyao,et al.Transport mechanism of desorbed gas in coalbed methane reservoirs[J].Petrol.Explore.Develop.,2012,39(2):203-213.

    [15] Scott R,Larry P.Advanced reservoir modeling in desorption-controlled reservoirs[A].SPE Rocky Mountain Petroleum Technology Conference[C].Colorado,2001:21-23.

    [14] 閆寶珍,王延斌,倪小明.地層條件下基于納米級孔隙的煤層氣擴散特征[J].煤炭學(xué)報,2008,33(6):657-660.

    Yan Baozhen,Wang Yanbin,Ni Xiaoming.Coalbed methane diffusion characters based on nano-scaled pores under formation conditions[J].Journal of China Coal Society,2008,33(6):657-660.

    [16] 梁 冰,孫可明.低滲透煤層氣開采理論及其應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2006.

    Liang Bing,Sun Keming.Exploitation theory of low permeability coalbed methane and its application[M].Beijing:Science Press, 2006.

    [17] King G R.Material balance techniques for coal seam and devonian shale gas reservoirs[A].SPE Annual Technical Conference and Exhibition[C].Louisiana,1990:23-26.

    [18] Jensen D,Smith L K.A practical approach to coalbed methane reserve prediction using a modified material balance technique[A].International Coalbed Methane Symposium[C].Alabama,1997:12-16.

    [19] Seidle J P.A modified p/z method for coal wells[A].SPE Rocky Mountain Regional Meeting[C].Wyoming,1999:15-18.

    [20] Ahmed T H,Centilmen A,Roux B P.A generalized material balance equation for coalbed methane reservoirs[A].SPE Annual Technical Conference and Exhibition[C].Texas,2006:24-27.

    [21] Moghadam S,Jeje O,Matter L.Advanced gas material balance,in simplified format[A].Canadian International Petroleum Conference[C].Alberta,2009:16-18.

    [22] Firanda E.The development of material balance equations for coalbed methane reservoirs[A].SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition[C].Jakarta,2011:20-22.

    Dynamic model of coal-bed methane well under pseudo-steady diffusion and its application

    LAI Feng-peng,LI Zhi-ping,LIU Xiao-yan,YANG Zhi-hao,GUO Zhen-zhen

    (School of Energy Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China)

    Diffusion plays a very important role in the dynamic production of coalbed methane(CBM)well.An analytical calculation model is required to predict the dynamic production of CBM well for the operators in production field.In order to establish the dynamic model,the pseudo-steady diffusion model,the volume material balance equation,and the pseudo-steady production equation were combined.The relationship between the gas diffusion and the water saturation was obtained.The model has a better fitting degree at the late period of production.CBM production is affected by the diffusion during the whole development process.The diffusion can improve the maximum gas production,especially,it is important for the production stability at latter stage.The maximum production,the stable production period and production volume in late stages increase with the increase of diffusion coefficient,which impacts less on water production in CBM wells.The diffusion effect determines the drawdown of reservoir pressure and the duration of stable production stages in developed CBM reservoirs.

    coal-bed methane;diffusion;pseudo-steady state;volumetric material balance;dynamic influence

    P618.11

    A

    0253-9993(2014)09-1820-06

    2014-05-26 責(zé)任編輯:王婉潔

    山西省煤層氣聯(lián)合研究基金資助項目(2013012002);國家油氣重大專項課題資助項目(2011ZX05009-006);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費資助項目(2-9-2012-133)

    賴楓鵬(1981—),男,江西贛州人,講師,博士。Tel:010-82320165,E-mail:laifengpeng@cugb.edu.cn

    賴楓鵬,李治平,劉曉燕,等.擬穩(wěn)態(tài)擴散的煤層氣井動態(tài)模型及應(yīng)用[J].煤炭學(xué)報,2014,39(9):1820-1825.

    10.13225/j.cnki.jccs.2014.8001

    Lai Fengpeng,Li Zhiping,Liu Xiaoyan,et al.Dynamic model of coal-bed methane well under pseudo-steady diffusion and its application [J].Journal of China Coal Society,2014,39(9):1820-1825.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2014.8001

    猜你喜歡
    產(chǎn)水量擴散系數(shù)氣量
    基于INVEST 模型的資水流域產(chǎn)水量及其對環(huán)境響應(yīng)的評估分析
    贛江流域產(chǎn)水功能對土地利用變化的響應(yīng)
    雅魯藏布江下游產(chǎn)水量時空演變及對氣候和土地利用變化的響應(yīng)
    頁巖超臨界態(tài)吸附氣量計算模型
    氣量可以學(xué)習(xí)嗎
    大港油田穩(wěn)步提高產(chǎn)氣量 提前4個月完成全年指標(biāo)
    錄井工程(2017年3期)2018-01-22 08:39:56
    氣量三層次
    煤層氣井長沖程、大泵徑排采設(shè)備的研究及應(yīng)用
    基于Sauer-Freise 方法的Co- Mn 體系fcc 相互擴散系數(shù)的研究
    上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:59
    FCC Ni-Cu 及Ni-Mn 合金互擴散系數(shù)測定
    上海金屬(2015年6期)2015-11-29 01:09:09
    秋霞在线观看毛片| 国产成人精品无人区| 久9热在线精品视频| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲精品日本国产第一区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 尾随美女入室| 中文欧美无线码| 国产精品免费大片| 日本欧美国产在线视频| 欧美97在线视频| 大陆偷拍与自拍| 视频区图区小说| av天堂久久9| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一区二区日韩欧美中文字幕| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 9热在线视频观看99| 国产精品久久久av美女十八| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日本wwww免费看| 日日夜夜操网爽| 美女视频免费永久观看网站| 国产在线免费精品| 亚洲国产av影院在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 三上悠亚av全集在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 99热国产这里只有精品6| 黄片播放在线免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品.久久久| 美女主播在线视频| 精品高清国产在线一区| 韩国精品一区二区三区| 免费观看人在逋| 两人在一起打扑克的视频| 丝袜美足系列| 亚洲 国产 在线| 在线天堂中文资源库| 日本av免费视频播放| 国产激情久久老熟女| 91老司机精品| 妹子高潮喷水视频| 在线天堂中文资源库| 99香蕉大伊视频| 伦理电影免费视频| 婷婷色av中文字幕| 深夜精品福利| av福利片在线| 人妻人人澡人人爽人人| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲精品乱久久久久久| 老司机亚洲免费影院| 国产亚洲精品第一综合不卡| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 9191精品国产免费久久| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲九九香蕉| 国产激情久久老熟女| 亚洲欧美一区二区三区国产| 91精品三级在线观看| 1024视频免费在线观看| 国产成人av激情在线播放| 欧美日韩黄片免| 欧美人与善性xxx| 午夜av观看不卡| 日本av手机在线免费观看| 老汉色∧v一级毛片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久免费高清国产稀缺| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品自拍成人| 天堂8中文在线网| 在线 av 中文字幕| 国产精品国产av在线观看| 丝袜人妻中文字幕| xxxhd国产人妻xxx| 男人舔女人的私密视频| 99国产综合亚洲精品| 两人在一起打扑克的视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| h视频一区二区三区| 电影成人av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产在视频线精品| 成年动漫av网址| 成人亚洲欧美一区二区av| 伊人亚洲综合成人网| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 伦理电影免费视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 美女高潮到喷水免费观看| bbb黄色大片| 91九色精品人成在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产精品国产三级专区第一集| 在线观看国产h片| 超碰97精品在线观看| 国产在线视频一区二区| 七月丁香在线播放| 久热爱精品视频在线9| 亚洲视频免费观看视频| 操出白浆在线播放| 在线 av 中文字幕| 国产在线视频一区二区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美黑人精品巨大| 免费观看a级毛片全部| 亚洲 欧美一区二区三区| 丝袜在线中文字幕| 免费观看人在逋| 2018国产大陆天天弄谢| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 黄色 视频免费看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产老妇伦熟女老妇高清| 人妻 亚洲 视频| 只有这里有精品99| av国产久精品久网站免费入址| 搡老岳熟女国产| 国产精品 国内视频| 精品第一国产精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 丝袜美足系列| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲天堂av无毛| 亚洲中文日韩欧美视频| 久热这里只有精品99| 嫁个100分男人电影在线观看 | 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲成国产人片在线观看| a 毛片基地| 人妻一区二区av| 亚洲人成电影免费在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲精品一二三| 久9热在线精品视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| tube8黄色片| 麻豆av在线久日| 午夜免费鲁丝| videos熟女内射| 黄频高清免费视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 黄色一级大片看看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 性少妇av在线| 黄色视频在线播放观看不卡| videosex国产| 伦理电影免费视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | netflix在线观看网站| 丁香六月天网| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜日韩欧美国产| 国产不卡av网站在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品一区二区三卡| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲,欧美精品.| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一区二区三区乱码不卡18| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲av成人精品一二三区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区久久| 午夜福利乱码中文字幕| 精品国产一区二区久久| 又紧又爽又黄一区二区| 看免费成人av毛片| 国产精品免费大片| 日本五十路高清| cao死你这个sao货| 欧美少妇被猛烈插入视频| 悠悠久久av| 成人亚洲欧美一区二区av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 婷婷丁香在线五月| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 男女国产视频网站| 91成人精品电影| av网站免费在线观看视频| 亚洲国产精品一区三区| 丁香六月天网| 后天国语完整版免费观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 男人添女人高潮全过程视频| 少妇人妻久久综合中文| 午夜两性在线视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 脱女人内裤的视频| avwww免费| 99香蕉大伊视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 高清视频免费观看一区二区| 国产男人的电影天堂91| 三上悠亚av全集在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 中文字幕亚洲精品专区| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产av国产精品国产| av欧美777| 精品熟女少妇八av免费久了| 少妇 在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 狂野欧美激情性xxxx| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲成色77777| 久久ye,这里只有精品| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲精品自拍成人| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲av电影在线进入| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品熟女久久久久浪| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产精品一国产av| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲精品一区蜜桃| 最新的欧美精品一区二区| 日日夜夜操网爽| av欧美777| 极品人妻少妇av视频| 一级a爱视频在线免费观看| 五月开心婷婷网| 国产男女内射视频| 国产在线一区二区三区精| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美人与性动交α欧美软件| 视频区欧美日本亚洲| 多毛熟女@视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| av网站免费在线观看视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产爽快片一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品.久久久| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲图色成人| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 久久精品成人免费网站| 久久久久网色| 叶爱在线成人免费视频播放| 高清不卡的av网站| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜久久久在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 午夜免费鲁丝| 亚洲精品一二三| 成人三级做爰电影| 丝瓜视频免费看黄片| 1024视频免费在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 精品免费久久久久久久清纯 | 交换朋友夫妻互换小说| 超碰成人久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 好男人视频免费观看在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲av综合色区一区| 久久免费观看电影| 老司机亚洲免费影院| 岛国毛片在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久久欧美国产精品| 中文字幕色久视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成年人黄色毛片网站| 欧美精品啪啪一区二区三区 | cao死你这个sao货| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 日韩精品免费视频一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲国产精品国产精品| 视频区图区小说| 免费看av在线观看网站| 成人手机av| 午夜激情av网站| 免费观看av网站的网址| 老司机深夜福利视频在线观看 | 两人在一起打扑克的视频| 老司机靠b影院| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久热爱精品视频在线9| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲九九香蕉| 又黄又粗又硬又大视频| 天天添夜夜摸| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产三级黄色录像| 久久99热这里只频精品6学生| 两个人免费观看高清视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲图色成人| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 在线观看免费日韩欧美大片| 国产日韩欧美视频二区| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美精品亚洲一区二区| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费观看av网站的网址| 女性被躁到高潮视频| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲欧洲国产日韩| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 午夜av观看不卡| 国产视频一区二区在线看| 满18在线观看网站| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 热re99久久国产66热| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品二区激情视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 人妻一区二区av| 国产高清videossex| 国产淫语在线视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 搡老岳熟女国产| 少妇的丰满在线观看| 乱人伦中国视频| 国产国语露脸激情在线看| 免费看av在线观看网站| 成人黄色视频免费在线看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品免费视频内射| 日韩av在线免费看完整版不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲精品国产av成人精品| 成在线人永久免费视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 天天添夜夜摸| 亚洲精品国产av成人精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久精品国产综合久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 欧美人与善性xxx| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品人妻在线不人妻| 国产成人啪精品午夜网站| 日韩欧美一区视频在线观看| 伦理电影免费视频| 久久av网站| 青青草视频在线视频观看| 午夜福利,免费看| 天堂8中文在线网| 亚洲男人天堂网一区| 精品第一国产精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人精品在线电影| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产一区二区三区久久久樱花| av国产久精品久网站免费入址| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产欧美网| 夫妻性生交免费视频一级片| 最近手机中文字幕大全| 久久人妻熟女aⅴ| 婷婷色综合www| 国产亚洲精品久久久久5区| 高清欧美精品videossex| 免费观看人在逋| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 在线看a的网站| 老司机亚洲免费影院| 大型av网站在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲五月婷婷丁香| 国产高清视频在线播放一区 | 亚洲精品av麻豆狂野| 久久亚洲精品不卡| 亚洲成国产人片在线观看| 国产xxxxx性猛交| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲中文字幕日韩| 制服诱惑二区| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产一区二区在线观看av| 一个人免费看片子| 国产精品三级大全| 亚洲久久久国产精品| 精品一区二区三区av网在线观看 | 老熟女久久久| 久久久久视频综合| 久热这里只有精品99| 国产精品一区二区在线不卡| 国产一区二区激情短视频 | 国产日韩欧美亚洲二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产日韩欧美在线精品| www.熟女人妻精品国产| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲av片天天在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 又紧又爽又黄一区二区| 99精品久久久久人妻精品| www.自偷自拍.com| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲国产欧美在线一区| 国产午夜精品一二区理论片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 美女高潮到喷水免费观看| av国产久精品久网站免费入址| 大话2 男鬼变身卡| 久久人人爽人人片av| 欧美日韩成人在线一区二区| 午夜福利免费观看在线| 丝袜美足系列| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲专区国产一区二区| 男人操女人黄网站| 精品人妻1区二区| 午夜激情久久久久久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 老司机在亚洲福利影院| 欧美精品一区二区免费开放| 美女视频免费永久观看网站| e午夜精品久久久久久久| 美女午夜性视频免费| 国产视频首页在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 午夜视频精品福利| 首页视频小说图片口味搜索 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 99国产综合亚洲精品| 9热在线视频观看99| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美在线黄色| av一本久久久久| 久久亚洲国产成人精品v| av在线播放精品| 国产精品av久久久久免费| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲av综合色区一区| 免费不卡黄色视频| 免费少妇av软件| 男女国产视频网站| 久久久国产精品麻豆| 无限看片的www在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 妹子高潮喷水视频| av片东京热男人的天堂| 精品一区二区三卡| 天堂8中文在线网| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲精品日本国产第一区| 又大又爽又粗| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 黄色视频在线播放观看不卡| 中文欧美无线码| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久久国产一区二区| 亚洲久久久国产精品| 午夜日韩欧美国产| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 午夜精品国产一区二区电影| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费看不卡的av| 91精品国产国语对白视频| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品成人av观看孕妇| 美女主播在线视频| 男人添女人高潮全过程视频| 青春草亚洲视频在线观看| 九草在线视频观看| 手机成人av网站| 一区在线观看完整版| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久精品94久久精品| 女性生殖器流出的白浆| 在线 av 中文字幕| 99香蕉大伊视频| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲国产精品一区三区| 欧美日韩综合久久久久久| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产一区二区三区av在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美另类一区| 黄色视频不卡| 99国产精品一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 夫妻午夜视频| 午夜福利视频精品| 在线看a的网站| 老汉色∧v一级毛片| 777米奇影视久久| 亚洲,欧美精品.| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久人人97超碰香蕉20202| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一二三四社区在线视频社区8| 中文字幕精品免费在线观看视频| a级毛片在线看网站| 老司机靠b影院| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久久欧美国产精品| 亚洲欧美一区二区三区久久| 麻豆av在线久日| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美中文综合在线视频| 黄色一级大片看看| 黄色视频在线播放观看不卡| 日本wwww免费看| 国产午夜精品一二区理论片| 午夜福利视频精品| 又大又爽又粗| 涩涩av久久男人的天堂| 国产一区二区 视频在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 99精品久久久久人妻精品| 亚洲国产看品久久| 中文字幕av电影在线播放| 久久99一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产精品免费大片| 女人久久www免费人成看片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜福利乱码中文字幕| av国产久精品久网站免费入址| 中国美女看黄片| av在线app专区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 婷婷色av中文字幕| 国产精品免费大片| 国产三级黄色录像| 狂野欧美激情性bbbbbb| 极品人妻少妇av视频| 熟女av电影| 老司机亚洲免费影院| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品国产av在线观看| 精品久久久精品久久久| 日本av免费视频播放| 精品一品国产午夜福利视频| 99久久综合免费| 久久九九热精品免费| 国产免费又黄又爽又色| 热re99久久国产66热| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美精品高潮呻吟av久久| 脱女人内裤的视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲av在线观看美女高潮| 青青草视频在线视频观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 搡老乐熟女国产| 黄频高清免费视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美精品av麻豆av| 国产精品av久久久久免费| 老汉色∧v一级毛片| 久久久精品94久久精品| 亚洲九九香蕉| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美中文综合在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 飞空精品影院首页| 黑人猛操日本美女一级片|